< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1199671852312454&ev=PageView&noscript=1" /> Новости - Анализ безопасности станций хранения энергии

Ведущий мировой производитель солнечной энергииПроизводитель систем хранения энергии, создающий экологически чистую энергетику.В любом месте, в любое время.

page_banner
page_banner

Блог

Анализ безопасности станций хранения энергии

Согласно общедоступным данным, за последние пять лет (2017-2022) в мире произошло более 60 инцидентов, связанных с безопасностью систем хранения энергии, при этом 17 пожаров случились только в первой половине 2022 года.

Исходя из произошедших инцидентов, непосредственные причины инцидентов, связанных с безопасностью станций хранения энергии, можно условно разделить на четыре категории: факторы, связанные с батареями, факторы внешнего воздействия, факторы рабочей среды и факторы системы управления [1]. Факторы, связанные с батареями, относятся к производственным дефектам и старению самих батарей, которые могут повлиять на безопасность систем хранения энергии. Факторы внешнего воздействия включают неправильное использование батарей (перезарядка/разрядка, внешние короткие замыкания), механические повреждения (сжатие, проколы) и тепловые повреждения (перегрев), которые могут привести к тепловому разгону батарей. Факторы рабочей среды относятся к работе и мониторингу систем терморегулирования и других систем управления для предотвращения возгораний батарей. Факторы системы управления связаны с эксплуатационным обслуживанием и программными ошибками в системах управления батареями. Из более чем 60 инцидентов, связанных с хранением энергии, помимо таких проблем, как ненадлежащее корпоративное управление и ошибки, связанные с транспортировкой, 55 инцидентов были вызваны пожарами, возникшими из-за батарей хранения энергии. На долю литий-ионных батарей приходилось приблизительно 80% этих инцидентов, что делает их основной причиной аварий в системах хранения энергии. Среди инцидентов, связанных с литий-ионными батареями, на тройные батареи приходилось 25 случаев, в то время как инциденты, связанные со свинцово-кислотными и натриево-серными батареями, были минимальными, всего по одному случаю каждого.

Станции хранения энергии1

Рисунок 1: Инциденты, связанные с безопасностью аккумуляторных батарей.

Источник данных: база данных EESA

[1] Цао, В., Лэй, Б., Ши, Ю. и др. «Анализ и размышления об инцидентах, связанных с безопасностью станций хранения энергии на основе литий-ионных батарей в Южной Корее».

Аналитический доклад о развитии китайской индустрии новых систем хранения энергии в 2023 году: возможности и вызовы.

С точки зрения характеристик батарей, основными батареями, используемыми на станциях хранения энергии, являются литий-ионные и свинцово-кислотные батареи. По сравнению со свинцово-кислотными батареями, литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи обладают более высокой плотностью энергии, лучшей термической стабильностью и сроком службы, примерно в пять раз превышающим этот показатель. Однако тройные литий-ионные батареи имеют самую высокую плотность энергии, но худшую термическую стабильность, что делает их основной причиной аварий в сфере безопасности. 29 июня 2022 года Комплексное управление Национального энергетического управления опубликовало документ «Двадцать пять ключевых требований по предотвращению аварий в электроэнергетике (издание 2022 года) (проект для сбора мнений)», в котором прямо указано, что «средние и крупные химические электростанции, использующие системы хранения энергии, не должны использовать тройные литий-ионные батареи или натрий-серные батареи, и не рекомендуется использовать бывшие в употреблении силовые батареи». В целом, благодаря своей относительно стабильной работе, LiFePO4 батареи остаются предпочтительным выбором для систем хранения энергии.

Для решения проблем безопасности систем хранения энергии на основе батарей требуется строгий мониторинг на каждом этапе теплового разгона батареи. Помимо внутренних факторов, таких как старение и дефекты батареи, процесс теплового разгона включает в себя механическое и электрическое воздействие на отдельные ячейки, приводящее к самонагреву, что, в свою очередь, вызывает перегрев (тепловое воздействие). В конечном итоге это приводит к тепловому разгону отдельных ячеек, выделению легковоспламеняющихся газов и дыма, воспламенению батареи и запуску цепной реакции, которая может привести к пожарам или даже взрывам на станциях хранения энергии. На ранних этапах этого процесса крайне важна комплексная многоуровневая система обнаружения на системном уровне. Кроме того, устойчивость к помехам, точность и своевременность работы системы управления батареями (BMS) являются критически важными аспектами, которые необходимо учитывать.

В настоящее время в Китае стремительно развивается индустрия хранения энергии, однако соответствующие технологии и системы стандартов еще не полностью разработаны. Это является одной из основных причин проблем безопасности на станциях хранения энергии. В будущем ускорение совершенствования технических стандартов, касающихся систем хранения энергии, и обеспечение здорового и устойчивого развития индустрии хранения энергии станут первоочередной задачей.

Станции хранения энергии2

Безопасность литий-железо-фосфатных (LiFePO4) батарей в экологически чистых энергетических продуктах.

В сфере хранения энергии безопасность имеет первостепенное значение. Обеспечение безопасности систем хранения энергии, таких как те, что используются на станциях хранения энергии, имеет решающее значение для предотвращения несчастных случаев и защиты людей и имущества. Компания Green Power осознает важность безопасности и ставит ее во главу угла при разработке и внедрении своей продукции. Наша приверженность безопасности подтверждается выбором литий-железо-фосфатных (LiFePO4) батарей, известных своей исключительной безопасностью и надежностью.

Превосходная безопасность литий-железо-фосфатных аккумуляторов

Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи получили признание в индустрии хранения энергии благодаря своим превосходным характеристикам безопасности. Эти батареи обладают прочной химической структурой, которая обладает высокой устойчивостью к тепловому разгону, что делает их значительно безопаснее, чем батареи с другими химическими составами литий-ионных батарей.

Термостойкость:Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи известны своей превосходной термостойкостью. Они выдерживают высокие температуры без риска теплового разгона, что является критически важным фактором предотвращения возгораний батарей. Даже в экстремальных условиях LiFePO4 батареи менее склонны к перегреву и гораздо надежнее сохраняют свою структурную целостность.

Невоспламеняющийся электролит: В литий-железо-фосфатных (LiFePO4) батареях используется негорючий электролит, что снижает риск возгорания или взрыва в случае неисправности батареи. Эта присущая им функция безопасности делает их предпочтительным выбором в тех областях применения, где безопасность имеет первостепенное значение.

Высокий срок службы циклов: Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи имеют более длительный срок службы по сравнению с другими литий-ионными батареями. Этот длительный срок службы снижает частоту замены батарей и минимизирует риски, связанные с обращением и утилизацией использованных батарей.

Устойчив к перезарядке и переразрядке:Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи более устойчивы к перезаряду и переразряду, что дополнительно повышает их безопасность. Они реже подвергаются скачкам напряжения или экстремальным условиям разряда, которые могут привести к тепловой нестабильности.

Снижен риск теплового разгона: Благодаря своему химическому составу и стабильной кристаллической структуре, литий-железо-фосфатные батареи значительно снижают риск теплового разгона, который является одной из основных причин возгораний батарей в системах хранения энергии.

Компания Green Power выбрала литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи.

В компании Green Power мы уделяем первостепенное внимание безопасности всех наших продуктов для хранения энергии. Мы считаем, что безопасность не подлежит обсуждению, когда речь идет о предоставлении надежных и устойчивых энергетических решений. Именно поэтому в наших системах хранения энергии мы используем исключительно литий-железо-фосфатные аккумуляторные элементы класса А, предназначенные для автомобильной промышленности.

Литий-железо-фосфатные элементы класса А для автомобильной промышленности

Литий-железо-фосфатные элементы класса А, используемые в автомобильной промышленности, являются самыми высококачественными из доступных на рынке. Эти элементы проходят строгие испытания и контроль качества, гарантирующие их безопасность и надежность. Вот почему эти элементы — правильный выбор для экологически чистой энергетики:

Строгие испытания: Литий-железо-фосфатные элементы автомобильного класса подвергаются всесторонним испытаниям, включая тесты на термическую стабильность, тесты на перезаряд и переразряд, а также вибрационные испытания. Эти тесты помогают выявить любые потенциальные проблемы безопасности и гарантировать соответствие элементов самым высоким стандартам безопасности.

Надежная работа: Литий-железо-фосфатные элементы класса А известны своей стабильной и надежной работой на протяжении всего срока службы. Они сохраняют свою емкость и функции безопасности даже после многих лет эксплуатации, что делает их идеальными для долговременного хранения энергии.

Расширенные функции безопасности:В эти элементы питания встроены дополнительные средства защиты, такие как тепловая защита, защита от перегрузки по току и защита от перенапряжения. Эти меры предосторожности помогают предотвратить перегрев и другие потенциальные угрозы безопасности.

Долгая продолжительность жизни: Литий-железо-фосфатные элементы автомобильного класса имеют более длительный срок службы по сравнению со стандартными литий-железо-фосфатными элементами. Это означает, что системы хранения энергии Green Power, оснащенные такими элементами, обладают большей долговечностью и надежностью.

Сертифицированное качество: Литий-железо-фосфатные элементы класса А часто имеют отраслевые сертификаты и соответствуют международным стандартам безопасности, что обеспечивает спокойствие пользователям и установщикам.

Станции хранения энергии3

Заключение

В быстро развивающейся области хранения энергии безопасность остается первостепенной задачей. Компания Green Power стремится предоставлять решения для хранения энергии, которые не только удовлетворяют ваши энергетические потребности, но и обеспечивают безопасность и надежность. Выбор нами литий-железо-фосфатных аккумуляторных элементов класса А, используемых в автомобильной промышленности, отражает наше стремление поставлять продукцию высочайшего качества и безопасности на рынке.

Благодаря литий-железо-фосфатным (LiFePO4) батареям в наших системах хранения энергии, вы можете быть уверены, что Green Power предоставит вам безопасное и устойчивое энергетическое решение, соответствующее самым высоким стандартам безопасности. Мы стремимся к постоянному совершенствованию нашей продукции и технологий, чтобы обеспечить безопасность и удовлетворенность наших клиентов. По любым вопросам или за помощью, касающимся решений в области хранения энергии, пожалуйста, обращайтесь к экспертам Green Power. Мы здесь, чтобы поддержать вас на пути к более экологичному и безопасному энергетическому будущему.

 

Если вас интересует более подробная информация о наших решениях для хранения солнечной энергии, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей линейкой продукции. Мы предлагаем широкий выбор панелей и аккумуляторов, разработанных для различных областей применения и бюджетов, поэтому вы обязательно найдете подходящее решение для ваших нужд.

 

Вебсайт:www.fgreenpv.com

Электронная почта:[email protected]

WhatsApp: +86 17311228539

 


Дата публикации: 07.09.2023

Напишите нам

Производитель солнечных батарей с 2013 года, поставляющий продукцию в более чем 86 стран.
Международная сертификация, прямые цены от производителя.

Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.